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推荐用于单段式活性污泥法外部碳源投加计算

发布时间:2020-08-13

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在分析多段活性污泥法甲醇投加量计算公式及其局限性的基础上,参考德国ATV-A131标准,结合实际工作经验,推荐了一种适用于单段式活性污泥法外部碳源投加的简易计算公式,详细介绍了计算方法及参数选用方法,并给出算例。

随着环境要求的提高,我国城镇污水处理对氮磷的要求越来越严。生物脱氮是目前最省最好的脱氮工艺,但它受到各种因素的制约,特别是我国相当一部分城镇污水存在碳源不足的问题,严重制约了脱氮效率,出水总氮往往不能达标,已成为不少污水处理厂迫切需要解决的问题。在应对的措施中,投加外部碳源是常用的有效手段。


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这种运行方式由于是增加了进水点,从而增加构筑物池容和管线系统,无疑会带来系统相对复杂,反应池容积和建设投资的增加,运行管理难度增大等问题,相对于提高处理效果来讲,这些弊端也是可以忽视的。1.2初沉池的合理设置,常规来讲,初沉池是设置在沉砂池之后的另一个非常重要的物理法处理单元,其作用是进一步去除沉砂池不能去除的更加细小的无机颗粒,可去除10%~20%的有机物,还具有一定的水解酸化的作用,从而减少后续生物

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处理单元的负荷,对提高处理效果起到了重要的促进作用。本文将对目前应用比较广泛的碳源做一个对比,让大家对各种碳源的优缺点有初步的了解!

关于外部碳源用量的计算,《排水工程》下册(第4版)和《给水排水设计手册》第5册中介绍了多段活性污泥法脱氮流程外加甲醇的计算公式。由于这种脱氮工艺国内目前已很少采用,普遍应用的是更为经济简便的单段活性污泥法,如A/O、A2/O、氧化沟、SBR等生物脱氮工艺,因而多段活性污泥法计算公式难以应用。

为此,本文参照和借鉴德国ATV-DVWK规范及标准中的ATV-A131E“单段活性污泥污水处理厂的设计”推荐一种外部碳源用量的简易计算方法。

多段活性污泥法脱氮工艺将氧化去除BOD5、硝化、反硝化分别在几段反应池中单独进行,先氧化去除BOD5,再进行硝化反应,最后进行反硝化反应,每一段有自己单独的反应池和沉淀池,有单独的回流污泥和菌种,功能单一,便于调节到最佳工况,获得最高的反应速率,但其构筑物多,投资大,污水中的碳源不能利用于脱氮,药耗、能耗大,运行费用高,所以逐渐被单段活性污泥法脱氮工艺环洁化工污水处理厂补充碳源批发所取代。

糖类化学物质中,以小麦面粉、绵白糖、果糖主导,因为果糖是非常简单的糖,因此现阶段科学研究较为多。当碳源充裕时,以果糖为碳源的最好碳氮比较甲醇为碳源时高得多,为6:1~7:1。碳源种类对硝氮的比复原速度基本上沒有危害,对亚硝氮的比积淀速度危害很大,只能果糖在该科学研究中没发觉积淀状况。以果糖为意味着的糖类化学物质做为另加碳源解决实际效果非常好,但是,它做为这种多分子结构化学物质,非常容易造成病菌的很多繁育。当碳源充足时,以葡萄糖为碳源的最佳碳氮比较甲醇为碳源时高得多,为6∶1~7∶1。碳源类型对硝氮的比还原速率几乎没有影响,对亚硝氮的比积累速率影响较大,只有葡萄糖在该研究中没发现积累现象。

多段活性污泥法甲醇投量计算公式为:

这个计算式存在以下局限性:
(1)式(1)中的系数2.47和1.53(以COD表示时为3.7和2.3)是根据反硝化反应式理论计算得出,见式(2)、式(3)],而在实际污水处理过程中,情况要复杂得多,不仅污水中有很多对反硝化有利和不利的物质,同时工艺过程也受工程环境条

件的限制,很难达到理想的反应条件,这种理论和工程实践的差异如果不予考虑,将会造成较大的误差。
(2)式(1)是在多段活性污泥法脱氮流程中得出的,而当前的主流工艺是单段活性污泥脱氮工艺,其生态系统更为复杂,影响因素更多,如果生搬硬套多段活性污泥脱氮工艺的数据,也会出现明显的误差。

因此还是选择乙酸钠作为碳源比较好,乙酸钠最符合污水处理专用碳源,乙酸钠也叫醋酸钠。液体醋酸钠在污水处理中主要作用:为反硝化菌补充碳源,对反硝化污泥进行训化,之后利用缓冲溶液将反硝化过程中pH值的上升幅度控制在0.5范围内。反硝化菌可过量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa为外加碳源进行反硝化时,可将出水COD值也能维持在较低水平。当前所有城市及县城的污水处理想要达到排放一级标准就需要添加乙酸钠做碳源。

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